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时间:2020-04-10
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1、第一节总复习10怎样从晶体能带结构图来区分绝缘体、半导体、导体。20硅用铝、磷、掺杂,锗用铟、锑掺杂:问:各获得什么样的半导体?(什么是本征、P、N半导体)30P-N结中阻挡层是怎样形成的?它对正向电压和反向电压各有什么作用?40P型N型半导体的导电机构?50在激光工作物质中,如果只用基态和某一激发态能否实现粒子数反转?申诉理由。60谐振腔的作用:(控制、选择、增强)。70产生激光的条件:以保证实现粒子数反转*激活物质内有亚稳态*外有激励能源*有光学谐振腔24章复习提纲:第一节量子力学(21-23章)21章复习提纲:1、普朗克热辐射公式2、爱因斯坦光电
2、效应解释与方程3、有关康普顿波长的方程4、光子的质量、动量与能量(λλ0λcφ之间的关系)22章复习提纲:1、广义的巴尔末公式(波尔公式)2、氢原子能级结构图与谱线3、氢原子基态能量与激发态能量关系4、能级跃迁与光子频率23章复习提纲:1、德布洛意关系2、不确定关系3、波函数的统计解释5、势场中的定态薛定谔方程6、一维无限深势阱4、波函数的3性质和归一化23章复习提纲:9、电子自旋和4个量子数10、多电子原子壳层结构11、泡利不相容原理12、能量最小原理7、简谐振子(n=0,1,2,3…..)8、氢原子能量、角动量公式第一节电磁学(13-14章)第13
3、章1.感应电动势的计算5种计算方法:法拉第定律自感法:互感法:3.磁场能4.位移电流6、麦克斯韦方程的积分形式5、全电流安培环路定律第一节振动与波(15-17章)牛顿方程:运动学方程(振动方程)特征量:要能(1)熟练运用旋转矢量法(2)写振动方程(3)证明物体作简谐振动并求周期动力学方程(如何求?)由此可求简谐振动复习1、波动方程的建立及意义*已知参考点的振动方程,写波动方程:(1)坐标轴上任选一点,求出该点相对参考点的振动落后(或超前)的时间。(2)将参考点的振动表达式中的“t”减去(或加上)这段时间,即为该波的波动方程。(3)若有半波损失,则应在位
4、相中再加(减)*已知波形曲线写波动方程:由波形曲线确定波的特征量:A,,则可写波动方程注意:建立入射波和反射波的波动方程时,要用同一坐标系和相同的时间起点。x一定——振动方程t一定——波形方程x、t变——波形传播意义:波动是振动的传播(2)相长相消的“波程差”条件(1)相长相消的“位相差”条件2.波的干涉3.驻波两列振幅相同的相干波,反向传播迭加干涉而成分段振动,波节同侧位相相同,波节两侧位相相反。重点:(1)写驻波的波动方程(注意半波损失问题)(2)求波腹、波节的位置*特点、性质:*能流密度矢量—坡印廷矢量*注意写波动方程:图4.电磁波第一节波
5、动光学(18-20章)光的干涉1.相干光的条件:频率相同振动方向相同恒定的相差。2.杨氏双缝干涉明暗条件强度分布明暗条件:*位相差条件*光程差条件*坐标条件中,影响“”的因素:几何路程r1,r2介质“n”S1,s2处的位相直接由位相反映由光程反映半波损失注意1020动态反映(移动光源或狭缝)(2)光强的求法解析法振幅矢量迭加3.薄膜干涉(1)等倾干涉动态反映:d等倾条纹(同心圆)外冒内缩3者之间大小顺序关系与半波损失(2)等厚干涉动态反映di上板向上平移条纹向棱边移动,条纹变密并向棱边移动光垂直入射时(i=0)(3)牛顿环:模具例3.(1)如何
6、判断镜头太平或太凸?轻压一下镜头,条纹会移动变薄,内缩镜头太平(图b)。变薄,外冒镜头太凸(图c)。(2)图b、波长,求空气隙最大厚度数得中心点为:k=3级暗纹透镜向上平移,气隙变厚条纹内缩.变薄,条纹外冒动态反映(1)单缝衍射a.缝宽增加为原来的3倍,问I0及sin1如何变化?1.夫琅和费衍射(2)双缝衍射(有缺极的问题)(3)多缝(光栅)衍射条纹特点:主极大明亮、尖细,相邻明纹间有宽广的暗区(N-1个极小,N-2个次极大)。强度宽度缺级光的衍射(重点是光栅)b.狭缝上下移动,问I0及sin1如何变化?注意10深刻领会“光栅方程”的意义。如:平
7、行光斜入射的情况。20最高级数:由=900求得,最后一条看不见。30条纹数(所有可见明纹)若给出缝宽,注意缺级现象。(4)圆孔衍射最小分辨角分辨率(分辨本领):光的偏振1.马吕斯定律:2.布儒斯特定律3.双折射o光,振动方向垂直于主平面e光,振动方向平行于主平面4.椭圆偏振光、圆偏振光线偏振光k奇数……k偶数……正椭圆圆其它,斜椭圆/4波片,/2波片:自然光、线偏振光通过它后是什么光?(加一偏振片后可产生干涉)线偏振光经/2波片:造成位相差,仍是线偏振光经/4波片:造成/2位相差,是椭圆偏振光自然光经/2波片:还是自然光经/4波片:还
8、是自然光备用资料备用资料试题(2007.12.23,大学物理(下))两根无限长平行直导线有大小
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